GuruHealthInfo.com

Aerobni biološki tretman otpadnih voda. Glavne karakteristike otpadnih voda

Video: HOS Prednosti 15 Specifikacije uređaja

Glavne karakteristike otpadnih voda

Razumljivo je da su priroda i koncentracija onečišćujućih tvari u otpadnoj vodi, ovisno o izvoru. Postoje dvije glavne vrste otpadnih voda - industrijske i domaće. Nedavna kontaminirani uglavnom ulične smeće, izmet i deterdžente.

Kućnog otpada u vodi općenito sadrže više od 99% vode, oko 1 300 ppm (mg / l) od suspendiranih tvari i oko 500 mg / L isparljivih sastojaka. Većina suspendiranih krutina je celulozni prirode i drugih kontaminirajućih organske tvari uključuju (u smislu smanjenja koncentracije) masne kiseline, ugljikohidrata i proteina. Kao što smo spomenuli kada se raspravlja o procesima kvarenja, miris otpadne vode zbog razgradnje proteina u anaerobnim uvjetima.

Ako uzmemo u obzir porijeklo otpadne vode, to ne bi trebao doći kao iznenađenje činjenica da oni sadrže različite vrste tla i crijevnih mikroorganizama, uključujući i aerobnih organizama, obavezuju i fakultativni anaerobi, bakterije, gljivice, plijesni i gljivica. Od kućnih otpadnih voda često predstavljaju kao patogenih organizama i raznih virusa, potpuna izolacija je vrlo važan izvor i cjevovoda za opskrbu pitkom vodom od zagađenja kanalizacije.

populacija mikroorganizama u otpadnoj se konstanta, udružena inokulum za bioloških pročišćavanja i, osim toga, izvor metaboličke aktivnosti u standardnim postupcima za određivanje stupnja onečišćenja otpadnih voda.

Najčešći koncentracija kriterij zagađivač u domaćoj otpadne vode je indeks biokemijskom potrošnjom kisika (BPK), jednaka količina otopljenog kisika apsorbira jedinice volumena otpadnih voda neko vrijeme na 20 ° C Trajanje perioda inkubacije, općenito označen kao indeks indeksaciju pa ako se BOD određuje rezultati inkubacije od pet dana (jednom primljenog period), a zatim odgovarajući indikator označen BPK5.

Količina otopljenog kisika apsorbira tijekom inkubacije sve do potpunog prestanka biološke oksidacije organskih tvari, pod nazivom rubno (ili ukupno), BOD (BPKp). Ovaj test, razvijen u 1898 od strane britanske kraljevske komisije o zbrinjavanju otpada, bilo da simuliraju uvjete u protok vode i daju relativno izravan određivanje jednog od najštetnijih i opasnih učinaka kanalizacije - osiromašeni otopljenog kisika u vodi bazena gdje se ispušta otpad.

Smanjivanje koncentracije otopljenog kisika brzo dovodi do smrti mnogih aerobnih organizama kao i životinje-krajnji rezultat iscrpljivanje otopljenog kisika je prljavo, neugodna mirisa rijeka kontaminiran patogena.

Drugi kriterij potencijal za sniženje ukupne koncentracije otopljenog kisika u spremnicima koji primaju otpadne vode, je kemijske potrošnje kisika (KPK), koji je jednak broju miligrama kisika apsorbira od jedne litre uzorka (otpadne vode) iz vrućeg zakiseljena otopinom kalijevog bichromate. Općenito, kemijske oksidacije prolazi veći od tvari biološku razgradnju, a time i COD vrijednost mora biti veća od BOD u istom uzorku.

Mjerenje COD zbog mogućeg stupnja onečišćenja prirodnih vodnih tijela otpadne vode nisu toliko izravno kao utvrđivanje BPK- s druge strane, KPK može se odrediti pomoću dostupnih jednostavni aparat za 2 sata, a pomoću sofisticiranih instrumenata - za nekoliko minuta. BPK i KPK su uobičajene i najokrutniji pokazatelj sastav otpadnih voda.



Ipak, oni pružaju korisne informacije o opsegu opasnost od otpadnih voda u okoliš. Još jedna prednost BPK i KPK pokazatelja je da oni mogu odrediti minimalnu količinu jednostavnih opreme i izvođenje odgovarajućih testova zahtijevaju samo kratkoročno trening.

Karakterizirati kvaliteta vode često se koristi i drugim parametrima, uključujući koncentracije spojeva koji sadrže fosfor (ukupni fosfor), spojeva dušika (ukupno dušik) i suspendiranog netopljivog materijala.

Sastav industrijskih otpadnih voda određuje njihovo podrijetlo. Industrijske otpadne vode često kontaminirane s mnogo većoj mjeri nego domaće kanalizacije. U industrijskim otpadnim vodama povezanih s obrade ugljikovodika materijala i često sadrže otrovne tvari kao što su formaldehid, amonijaka ili cijanida.

To otvara dva međusobno povezana pitanja: prvo, voda je vrlo opasno za žive organizme u vodi u kojoj su se ispuštaju, a kao drugo, oni mogu ubiti mikroorganizme koji su uključeni u aerobnim i anaerobnim procesima recikliranja otpada. još nisu razvijeni dovoljno učinkovita i isplativa metode zbrinjavanja tih otrovnih tvari.

Postupci koji uključuju aktivni mulj

U procesu koji uključuje aktivni mulj je jedan od glavnih vrsta opreme koja teče gazirano bioreaktora. Kao što je prikazano na slici. 6,3, aerobni reaktor (provjetravanje spremnik) spojen na udubinu u kojoj se pročišćenu vodu. Dio mulja prikupljene u sump, obično ponovno ulazi u bioreaktor, pri čemu postoji kontinuirana inokulacija mulja.

Osim toga, recirkulacija povećava prosječno vrijeme zadržavanja taloga u sustavu, čime mikroorganizama prisutnih u tome da se prilagodi dostupnih hranjiva. Il bi trebao ostati u aerobnom bioreaktoru dovoljno dugo da se oksidirati sve adsorbiranih organskih tvari.

Postupak za pročišćavanje vode shema uključuje aktivni mulj
Sl. 6.3. Postupak za pročišćavanje vode shema uključuje aktivni mulj

Jedan od najtipičnijih za organizme aktivnog mulja je bakterija Zoogloea ramigera. Možda najvažnija karakteristika kako se to organizam, i mnoge druge vrste koje postoje u aktivnom mulju, je sposobnost sintetizirati i luče PDV Srijeda polisaharida gel. Prisutnost gela uzrokuje agregaciju mikroorganizama i formiranje nakupina ljuski (flokula), nazvane aktivirani mulj.


Aktivirani mulj se odlikuje visokim afinitetom za suspendiranih tvari, uključujući čestice koloidnih. Ta okolnost je razlog da je prva faza uništenja suspendiranih krutih tvari u otpadnoj vodi je njihova vezanost za flokulacija. Zatim, kao što je prikazano na slici. 6.4 sposoban biorazgradnje dijelova čestica podvrgavaju adsorbiranih oksidacije organizmi flokula.

Kako bi se povoljan korištenje visokog adsorpcijski kapacitet aktiviranog mulja, razvijen izvedbeni oblik konvencionalnim postupkom, nazivaju stabilizacija kontakt. Kao što je prikazano na slici (Sl. 6.5), a u procesu reciklirani istaloži il podvrgava ponavlja prozračivanje prije nego što uđe u doticaju s otpadom koji dolazi u gazirano spremnik.

U posljednjih organskih spojeva povezanih sa flokulacija je gotovo isključivo zbog fizičke snage. Povezane biološke otpadne organskih tvari nastaje uglavnom u ponovljenom koš aeracije ila- istovremeno regeneriranje adsorpcijski kapacitet od nakupine mulja.

Ostale modifikacije postupka koji uključuje aktivni mulj se razlikuju od osnovnoj verziji postupka uglavnom u kontakt kanalizacijski mulj i zraka u reaktoru za prozračivanje.

Normalno aeracija aktivnog mulja je dugo uski prolaz (koridor), koja je po svojim karakteristikama blizu cijevnom reaktoru s manje varijance. Raspodjela dolaznog toka dužine reaktora mijenja karakteristike sustava, tako da je kapetan reaktor u svom ponašanju pristupa kapacitivni reaktor s potpunim miješanjem.

Uništavanje organskog materijala u gazirano diskontinuiran s aktivnim muljem
Sl. 6.4. Uništavanje organskog materijala u gazirano diskontinuiran s aktivnim muljem

Još bliže do potpunog miješanja reaktor bazen kružnog oblika, čiji je sadržaj snažno gazirano pružiti prijenosa materijala i miješanje. U takvom sustavu otopljeni gradijent koncentracije kisika i hranjivih tvari kao što je niska, a populacija u razvoju organizama od aktivnog mulja često bolje podnosi opterećenje nagli protok ili povećanje koncentracije štetnih tvari.

Osim prskanjem, uz miješanje, obično se koristi u mikrobioloških procesa vjerojatno zraka mjehurića kroz difuzora koji se nalazi na dnu ili u zidu spremnika. U drugoj izvedbi površine bazena vrti mješalicu s lopaticama koje stvara turbulentno strujanje i promicanje apsorpciju plina. Treća izvedba osigurava prozračivanje miješanja i sredstva stošca, koji se tekućinu od dna bazena i sprejevi na zid spremnika.

U svim slučajevima, glavni zadatak aeraciju i miješanje sustav za opskrbu mikroorganizama s kisikom, obustavu i miješanje mulja i drugih netopivih komponente sustava, kao i uklanjanje organizama hlapivih mulja, metaboličkih proizvoda, kao što C02.

Dijagrami dva procesa biooksidaciju
Sl. 6.5. Dijagrame dva procesa biološke oksidacije:
a) dijagram koji prikazuje proces s stupnju hranjenja stokov- b) postupak stabilizacije kontakt shemi (reaeration il)

Osim visoke adsorpcije i metaboličke aktivnosti dobrog mulja treba brzo riješiti. Na primjer, u cilindru nakon 30 minuta, volumen naselili aktivnog mulja treba biti oko 40 puta veći volumen suspendiranih tvari. Ako ova stopa je znatno veći i naselili volumen mulja prelazi količinu suspendiranih tvari, na primjer, 200 puta, kao il ne zadovoljava zahtjeve nametnute na njega jer bi teći od sump, zajedno s izljevom. Ovo stanje se naziva skupno peregruzkoy- u ovom slučaju, tretira otpadne vode neće biti u skladu s odgovarajućim standardima.

Iako je volumen uzroci preopterećenja i mehanizam ove pojave još nije razjašnjeno, proučavanje nezadovoljavajuće mulja često pokazuje da sadrži vlaknaste bakterije i šibati bičem protozoa.

Naprotiv, dobro il obično sadrži više populacije vlaknastim organizmima i najjednostavniji da sadrži uglavnom trepljaste vreba vrsta. U procesu pročišćavanja vode, te protozoa izvršiti korisnu funkciju hvatanje labav tj. E. nije uključeno u flokula, bakterije i na taj način osvjetljava tretiranu otpadnu vodu.

U normalnim radnim uvjetima, postrojenja za pročišćavanje vode filamen-toznye bakterije i gljivice ne može natjecati s heterotrofnim bakterijama prisutne u finog mulja. Nagle promjene u koncentracijama onečišćujućih tvari u dolaznom otpadnih voda ili flagrantno kršenje način rada sustava za pročišćavanje vode može, međutim, dovesti do uvjetima nepovoljnim za rast korisnih populacija, što će omogućiti i druge vrste mikroorganizama zauzeti dominantan položaj u sustavu.

Iz toga slijedi da su rezultati što su volumen preopterećenja i normalan način rada sustava za pročišćavanje vode su manifestacije natjecateljskih načela vrsta u mješovitim stanovništvom.

LV Timošenko, SN Chubik
Dijelite na društvenim mrežama:

Povezan
Adaptivna regulacija i automatizam tijela. fiziologija staniceAdaptivna regulacija i automatizam tijela. fiziologija stanice
Aerobni biološki tretman otpadnih vodaAerobni biološki tretman otpadnih voda
Liječenje mineralna pankreatitis pankreasaLiječenje mineralna pankreatitis pankreasa
Primjeri biotehnološkim postupcimaPrimjeri biotehnološkim postupcima
Reapsorpcija i izlučivanje u nefrona. Reapsorpcija u proksimalnim tubulimaReapsorpcija i izlučivanje u nefrona. Reapsorpcija u proksimalnim tubulima
Fizikalno-kemijska svojstva lijeka mineralne vodeFizikalno-kemijska svojstva lijeka mineralne vode
Anaerobna obrada otpadaAnaerobna obrada otpada
Reguliranje razmjeni fluida. Osmoza i osmotski tlakReguliranje razmjeni fluida. Osmoza i osmotski tlak
Aerobni biološki tretman otpadnih voda. obrada aerobna muljaAerobni biološki tretman otpadnih voda. obrada aerobna mulja
Daktinomicin (dactinomycinum). Antibiotska actinomycins grupa iz STR otpadnih proizvoda. Parvullis…Daktinomicin (dactinomycinum). Antibiotska actinomycins grupa iz STR otpadnih proizvoda. Parvullis…
» » » Aerobni biološki tretman otpadnih voda. Glavne karakteristike otpadnih voda
© 2020 GuruHealthInfo.com